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来谈谈3D21WB.这是一只工业电子管不错。除了更长的寿命和更可靠外,其电子管结构与一般电子管是相同的。3D21WB虽然给出了出色的帘栅控制特性曲线图,但真也没找出这种高线性的应用场合。作为一种束射四极胆,3D21WB与所有的束射胆基本相同。第二栅在第一栅之后,采用对栅技术,没有抑制栅,而是靠一对屏蔽板
作抑制栅。其他束射胆虽然没给帘入特性曲线,但帘控特性应大致相同。所以一般束射四极胆的线性也是不错的。可能大家都很难找到3D21WB,没关系,可以用其它束射胆装,但功耗不要小于3D21WB。比叫合适的胆是6550A,两胆特性基本相近,可以按我们给出的电路装机。

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本帖最后由 s10 于 2021-8-6 16:16 编辑

我们的放大器采用两级放大直藕电路。前级是SRPP电路,后级是3D21WB帘入功放电路。SRPP电路与传统的电路不同。传统的电路,下管采用三极胆,而我们采用五极胆。因为三极胆电路,放大量太小,不足以推动后级帘入电路。而五极胆电路则足足有余。我们的SRPP电路,上胆用前苏联双三级胆6H15,这是只高效的中放大系数三极胆,系数38.上管作为下管负载,等效阻抗为
                                              Z=38XR2+Ri
R2取3K,Ri是6H15的屏阻,等于38/5.6=6K,那么Z=38X3+6=120(K).
下管采用宽带放大管6S6,6S6互导为30mA/V,放大倍数
                                             K=30XZ=3600(倍)
放大倍数够大了吧?别担心,为了获得功放的出色性能,我们会在帘入功放电路加入负反馈,使放大倍数变为合理大小.负反馈在后级实施,不是环路负反馈,只有好处,没有负面作用!
点评
s10 在 2021-8-5 14:54 说:
实际Z无需取得过大,还可以取
                     Z=38X3K+Ri=120(K).
那么放大倍数
                     K=30X120=3600(倍)
绰绰有余。

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本机的电源供给相当有特色。可能大部分高手只是了解原理,而没动手实践过。本机采用电子滤波电路。电源内阻是场效应管6N60C的输出阻抗,小于0.1欧。比大部分电池的内阻都小。一般电源滤波为RC电路,输出端是电解电容,所呈现内阻与容抗有关,会随负载的频率不同而变化,与真实的电源内阻不同,会造成功放发声真实性打折扣。电子滤波输入阻抗达数百千欧,滤波系数是RC滤波器的百倍,可将50赫纹波一扫而光。为保护功放胆免受开机瞬间阴极中毒伤害,加有高压延迟电路,30S后,屏极电压缓缓达390V.电源滤波电容高达330微法,倍压全波整流。安全可靠,能量充沛。本机的电源电路充分利用当代电子技术,使功放电源供电近乎理想,那种落后低效传统供电路,据说有什么胆味,一派胡言,理当抛弃。谁优谁劣一用自知。
理想的电源,并不拒绝电源个性化音色。本机的场效应管栅极电容COG1,当采用不同电容时,能有明显的音色变化,当用油浸或云母电容时,会有令人满意的音色效果。

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